土石坝安全风险分析方法研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·研究背景及意义 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·国外研究状况 | 第12-13页 |
·国内研究状况 | 第13-14页 |
·本文所做的工作及章节安排 | 第14-16页 |
第二章 土石坝风险分析的基本理论 | 第16-45页 |
·风险与不确定性 | 第16-19页 |
·风险的定义 | 第16-17页 |
·不确定性分析 | 第17-19页 |
·土石坝风险分析 | 第19-22页 |
·风险分析的程序 | 第19-21页 |
·风险分析的内容 | 第21-22页 |
·可靠性分析、安全分析与风险分析 | 第22页 |
·土石坝风险分析的概率方法 | 第22-37页 |
·重现期方法 | 第22-23页 |
·直接积分法(全概率法) | 第23页 |
·平均一次二阶矩法(MFOSM) | 第23-24页 |
·改进的一次二阶矩法(AFOSM) | 第24-26页 |
·JC 方法 | 第26-29页 |
·蒙特卡罗法(MCM) | 第29-33页 |
·拉丁超立方抽样法(LHS) | 第33-36页 |
·随机有限元法(RFEM) | 第36-37页 |
·土石坝系统风险分析方法 | 第37-45页 |
·事件树分析 | 第37-40页 |
·故障树分析 | 第40-42页 |
·贝叶斯网络 | 第42-45页 |
第三章 土石坝失效模式及风险模型 | 第45-57页 |
·土石坝失事的主要原因 | 第45-47页 |
·土石坝常见失事破坏类型 | 第47-49页 |
·漫坝破坏 | 第47页 |
·渗透破坏 | 第47-48页 |
·坝坡失稳 | 第48-49页 |
·土石坝失事模式分析 | 第49-52页 |
·土石坝三种基本失事模式 | 第49页 |
·地震引起的土石坝失事模式 | 第49-50页 |
·土石坝失事模式 | 第50-51页 |
·土石坝失事模式分级 | 第51-52页 |
·土石坝失事风险计算模型 | 第52-56页 |
·结构的功能函数 | 第52页 |
·单模式失效风险率 | 第52-55页 |
·土石坝综合失事风险率 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 土石坝漫坝风险分析 | 第57-66页 |
·引言 | 第57页 |
·漫坝风险模型 | 第57-60页 |
·洪水作用 | 第58-59页 |
·风浪作用 | 第59-60页 |
·洪水和风浪共同作用 | 第60页 |
·漫坝风险分析的LHS-MC 方法 | 第60-61页 |
·漫坝风险评估的步骤 | 第61-62页 |
·计算实例 | 第62-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第五章 土石坝坝坡稳定风险分析 | 第66-89页 |
·坝坡稳定分析常用方法 | 第66-69页 |
·瑞典条分法 | 第66-68页 |
·毕肖普条分法 | 第68-69页 |
·坝坡稳定分析中的不确定性因素 | 第69-71页 |
·土坝坝坡失稳的影响因素 | 第69-70页 |
·水位不确定性分析和处理 | 第70页 |
·土质物理力学指标不确定性分析和处理 | 第70-71页 |
·坝坡失稳风险模型 | 第71-72页 |
·坝坡稳定风险率的蒙特卡罗方法 | 第72-74页 |
·应用实例 | 第74-88页 |
·工程概况 | 第74-75页 |
·坝体渗流分析 | 第75-78页 |
·坝体稳定性分析 | 第78-81页 |
·坝坡失稳风险概率计算 | 第81-87页 |
·卧虎山水库允许风险标准及风险评价 | 第87-88页 |
·小结 | 第88-89页 |
第六章 土石坝综合风险分析 | 第89-100页 |
·土石坝破坏故障树 | 第89-91页 |
·土石坝主要破坏模式 | 第89-90页 |
·失事模式故障树 | 第90-91页 |
·故障树向贝叶斯网络转化 | 第91-92页 |
·基于贝叶斯网络的土石坝风险评估 | 第92-95页 |
·土石坝贝叶斯网络 | 第92-93页 |
·土石坝综合风险评估的步骤 | 第93-95页 |
·应用实例 | 第95-99页 |
·工程简介 | 第95页 |
·基于精确推论的土石坝贝叶斯网络分析 | 第95-96页 |
·基于随机推论的贝叶斯网络分析 | 第96-99页 |
·总结与建议 | 第99-100页 |
第七章 结论与展望 | 第100-102页 |
·结论 | 第100-101页 |
·展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-109页 |
攻博期间发表的论文与参加的科研情况 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |